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901.
结合上海城区某深基坑工程,针对项目特点与场区地质条件,分析了工程建设可能引发的基坑水土突涌、基坑边坡稳定、砂土渗流液化、基坑开挖和降水过程中地基变形和地面沉降等环境地质问题,进行危险性评价,并提出了防治对策措施。 相似文献
902.
903.
Helen C. Bostock Bruce W. HaywardHelen L. Neil Kim I. CurrieGavin B. Dunbar 《Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers》2011,58(1):72-85
We have compiled carbonate chemistry and sedimentary CaCO3% data for the deep-waters (>1500 m water depth) of the southwest (SW) Pacific region. The complex topography in the SW Pacific influences the deep-water circulation and affects the carbonate ion concentration ([CO32−]), and the associated calcite saturation horizon (CSH, where ??calcite=1). The Tasman Basin and the southeast (SE) New Zealand region have the deepest CSH at ∼3100 m, primarily influenced by middle and lower Circumpolar Deep Waters (m or lCPDW), while to the northeast of New Zealand the CSH is ∼2800 m, due to the corrosive influence of the old North Pacific deep waters (NPDW) on the upper CPDW (uCPDW). The carbonate compensation depth (CCD; defined by a sedimentary CaCO3 content of <20%), also varies between the basins in the SW Pacific. The CCD is ∼4600 m to the SE New Zealand, but only ∼4000 m to the NE New Zealand. The CaCO3 content of the sediment, however, can be influenced by a number of different factors other than dissolution; therefore, we suggest using the water chemistry to estimate the CCD. The depth difference between the CSH and CCD (??ZCSH−CCD), however, varies considerably in this region and globally. The global ??ZCSH−CCD appears to expand with increase in age of the deep-water, resulting from a shoaling of the CSH. In contrast the depth of the chemical lysocline (??calcite=0.8) is less variable globally and is relatively similar, or close, to the CCD determined from the sedimentary CaCO3%. Geochemical definitions of the CCD, however, cannot be used to determine changes in the paleo-CCD. For the given range of factors that influence the sedimentary CaCO3%, an independent dissolution proxy, such as the foraminifera fragmentation % (>40%=foraminiferal lysocline) is required to define a depth where significant CaCO3 dissolution has occurred back through time. The current foraminiferal lysocline for the SW Pacific region ranges from 3100-3500 m, which is predictably just slightly deeper than the CSH. This compilation of sediment and water chemistry data provides a CaCO3 dataset for the present SW Pacific for comparison with glacial/interglacial CaCO3 variations in deep-water sediment cores, and to monitor future changes in [CO32−] and dissolution of sedimentary CaCO3 resulting from increasing anthropogenic CO2. 相似文献
904.
利用选择性筛选培养基从所构建的深海沉积物宏基因组文库中筛选得到一株产蛋白酶的克隆(CAPR0002),对其进行了酶学性质分析.结果表明该酶的最适作用温度为65cc,最适作用pH值为9.0.该蛋白酶具有较好的热稳定性,在40cC以下的温度中可长期保持稳定,在50℃中处理6h后仍能保持60%的活力,在60℃下保温30rain后仍能保持约60%的活力.Ca^2+、Mg^2+、sr^2+、co^2+对该蛋白酶有明显的促进作用,而且ca^2+的存在可明显提高该蛋白酶的热稳定性,ca^2+、sr^2+、c0^2+这3种离子均在3.0mmol/dm^3。浓度时具有最高的促进作用,当浓度高于3.0mmol/dm’时,这3种离子对酶活力的促进作用减弱.Hg^2+、Fe^2+、cu¨对酶有明显的抑制作用.CAPR02蛋白酶在pH值为7。5~9.5时活力较高,pH值为7。5时可保持约80%的活力,pH值为9.5时保持60%的活力,而在pH值高于9.5的条件下酶活力下降较快,pH值为10.0时活力降为约15%,表明CAPR02属于碱性蛋白酶.丝氨酸蛋白酶抑制剂PMSF、E一64和AEBSF对CAPR02蛋白酶均无抑制作用,显示该酶不属于丝氨酸蛋白酶,而EDTA对酶有明显的抑制作用,表明该酶属于金属蛋白酶. 相似文献
905.
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909.
受季风槽影响,2018年8月30—31日华南地区出现一次极端暴雨过程,单日站点累计降水量达1?056.7 mm,刷新了广东有历史纪录以来新的极值。对于此次极端降水事件,常用的业务模式包括欧洲中期天气预报中心全球模式(ECMWF)、日本气象厅谱模式(JMA)和中国气象局广东快速更新同化数值预报系统(CMA-GD),都低估了降水强度。利用深圳市气象局业务对流尺度集合预报系统分析了此次特大暴雨过程,结果表明:对流尺度集合预报系统对本次特大暴雨过程具有比较好的预报能力,概率匹配平均最大雨量达348.7 mm·(24 h)-1,集合平均的强降水中心和观测基本一致,观测极值附近区域发生大暴雨(≥150 mm)概率最大值达到80%。选取了较“好”和较“差”集合成员预报进行对比分析,发现较“好”成员预报的强降水中心位置和观测基本一致,而较“差”成员预报的降水中心位置则偏向福建地区。较 “好”成员预报出莲花山南侧地面中尺度辐合线较长时间的维持和缓慢移动,导致强降水雨团在莲花山脉附近不断地触发和维持,同时地形的阻挡作用使得对流系统在地形附近区域持续维持,造成了罕见的特大暴雨;而较“差”成员辐合区位于莲花山以北,对流形成后向东、向北移动,最终导致强降水预报位置偏向福建地区。 相似文献
910.
Taoyuan Wei Jeff Peakall Daniel R. Parsons Zhongyuan Chen Baocheng Zhao Jim Best 《Sedimentology》2013,60(7):1668-1680
The nature of three‐dimensional flow in submarine channel bends is poorly understood, largely due to the absence of detailed data from natural channels. Herein, data from density‐driven flows in a large reservoir on the Huanghe (Yellow) River are presented showing the spatio‐temporal variation of flow around a subaqueous bend. The data demonstrate for the first time that reversed helical flow, relative to that found in river channel bends, can occur from the centrifugal forcing of flow, even when the Coriolis force acts in the opposite direction. The data also suggest that reversed helical flow fields in submarine channels may be more frequent than currently estimated, notably for bends where Coriolis and centrifugal forces combine in the same direction. In addition, this study provides the first field evidence suggesting that sinuous submarine channels can exhibit an asymmetry in helical flow orientation between left and right‐turning bends, which will have major implications for the morphodynamics of submarine channels, their resultant patterns of sedimentation and, ultimately, the distribution of depositional units across submarine fan systems. 相似文献